모 놀리 식 돔이 만들어지는 방법 – 현대 건축에 대한 몇 가지 사실

돔 하우스는 새롭지 않지만 여전히 놀랍고 호기심을 불러 일으 킵니다. 첫 번째 모 놀리 식 돔의 예는 아마도 이글루 일 것입니다. 내구성이 뛰어난 구조는 압축 된 눈 블록으로 인해 번갈아 녹고 얼어 강하고 균질 한 구조를 만듭니다.

게시 됨 : 24-09-2020
Building with monolithic dome

이글루는 이러한 구조의 가장 중요한 두 가지 장점, 즉 높은 강도와 우수한 단열 특성을 보여줍니다. 모 놀리 식 돔은 주로 아치의 자연적인 강도에 내구성이 있으며, 구형 단면의 최소 표면으로 우수한 단열 효과를 제공합니다. 최초의 현대식 모 놀리 식 돔은 1963 년 미국 유타 프로보 (Provo)에 지어진 아이스 링크였습니다. 4 년 후 재건되어 시장으로 탈바꿈했습니다. 이 형태에서 최초의 단일체 구조는 2006 년에 철거 될 때까지 기능했습니다. 폴란드에서 가장 잘 알려진 돔 구조는 라디오 RMF FM의 본사가있는 소위 "우주 마을"입니다. 오늘날 모 놀리 식 돔은 주거, 산업 및 서비스 프로젝트 모두에서 다양한 건축 프로젝트에 사용됩니다. 내구성이 뛰어난 구조로 인해 모 놀리 식 구조는 시멘트, 비료, 에너지, 농업 및 광업 산업에서 창고 역할을 할 수 있습니다. 또한 구조적 무결성 덕분에 원자력 발전소의 방사선을 제한하는 소위 건물로도 자주 사용됩니다.

모 놀리 식 돔을 만드는 단계

현대의 모 놀리 식 돔은 주로 David, Barry 및 Randy South의 세 형제가 미국에서 개발 한 방법을 사용하여 지어졌습니다. 첫 번째 돔은 1976 년 4 월 아이다 호의 셸리에 건설되었습니다.이 방법을 사용하는 모 놀리 식 돔의 건설은 엄격하게 정의 된 순서로 수행되는 여러 단계를 기반으로합니다. 첫 번째 단계는 건설 현장 준비로 구성됩니다. 이를 위해 링 모양의 콘크리트 기초가 만들어지고 철근으로 강화됩니다. 기초 외부에 배치 된 막대는 구조를 추가 보강과 연결하는 역할을합니다. 이것은 구조적 강도가 높은 단일체를 만듭니다. 모 놀리 식 돔 구조의 두 번째 단계는 공압 공기를 고정하여 링을 형성 한 다음 올바른 형태가 될 때까지 공기를 펌핑하는 것입니다. 다음 단계에서 폴리 우레탄이 게임에 들어갑니다. 돔 내부에는 폴리 우레탄 폼 층이 적용되어 경화 후 전체 구조의 단열재 역할을하고 추가 보강을 제공합니다. 이 단계에서는 PCC 그룹에서 제공하는 기성 폴리 우레탄 시스템 을 사용하여 고품질 절연 코팅을 생산할 수 있습니다. 이러한 제품의 예로는 EkoprodurCrossin ® 시리즈가 있습니다. 단열 폴리 우레탄 시스템반 강성경질 폼 덕분에 우수한 단열 및 방음을 보장합니다. 이러한 유형의 절연은 매우 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 기초, 바닥, 내부 및 외부 벽, 지붕 및 다락방에 적용됩니다. Crossin® 제품을 사용하여 우수한 열전도 계수를 달성 할 수 있습니다. 기성 폴리 우레탄 시스템 외에도 PCC 그룹의 제품 포트폴리오에는 Rokopol® 폴리 에테르 폴리올 , 난연제 ( Roflam 시리즈), 고품질 OCF 생산에 사용되는 상용화 제 및 유화제와 같은 반제품도 포함됩니다. 조립 폼. 이 모든 화학 제품은 현대 건축에서 널리 사용됩니다. 모 놀리 식 돔 건설의 네 번째 단계는 특별히 설계된 림 시스템을 사용하여 이전에 적용된 폴리 우레탄 폼 에 철근을 조립하는 것입니다. 작은 돔에는 넓은 간격의 작은 지름의 막대가 필요합니다. 더 큰 구조의 경우 더 작은 거리에 위치한 더 두꺼운 막대를 사용해야합니다. 모 놀리 식 돔 건설의 마지막 단계는 이전 단계에서 만든 보강재에 콘크리트를 분사하는 것으로 구성됩니다. 이 층은 일반적으로 두께가 8cm를 초과하지 않으며 강철 막대를 완전히 덮어 얇은 벽의 모 놀리 식 골격을 만듭니다. 건조 후 콘크리트는 매우 견고하고 내구성있는 구조를 만듭니다. 스프레이 콘크리트 의 특성을 개선하기 위해 Rofluid 시리즈 제품 ( M, H, P, T )과 같은 특수 개질 첨가제가 자주 사용됩니다. 이 유형의 콘크리트 첨가제 는 콘크리트 혼합 세트를 늦추는 매우 효과적인 콘크리트 결합 지연 제로 사용됩니다. 또한 화학 구조와 낮은 염화물 함량으로 인해 Rofluids 는 강철 보강재의 부식을 일으키지 않습니다.

모 놀리 식 돔의 장단점

모 놀리 식 돔에는 여러 가지 장점이 있습니다. 우선, 그들은 주로 모양으로 인해 우수한 내 하중 및 절연 특성이 특징입니다. 그들의 독특한 디자인은 폭풍, 토네이도, 심지어 지진과 같은 가장 큰 자연 재해도 견딜 수있는 능력을 제공합니다. 따라서 모 놀리 식 건물은 자연 재해에 가장 많이 노출 된 지역에서 특히 인기가 있습니다. 모 놀리 식 구조 에서 내 하중 벽을 설정할 필요가 없기 때문에 편리한 방식으로 방의 레이아웃을 배열 할 수 있습니다. 또한 독특한 디자인으로 지붕이 필요 없습니다. 이는 투자 비용을 대폭 절감하고 건설 시간을 절약하는 것으로 해석됩니다. 표준 구조보다 적은 양의 건축 자재를 사용하기 때문에 많은 비용을 절감 할 수 있습니다. 모 놀리 식 돔을 구축하는 동안 발생하는 단점과 어려움 중 하나는 전문 장비를 사용하여 숙련 된 전문가를 참여시켜야한다는 것입니다. 이것은 그러한 구성을 수행하는 데 상대적으로 높은 비용을 포함 할 수 있습니다. 또한 돔 내부의 곡면은 전체 인테리어 디자인과 가구를 조정해야합니다. 특히 부품에 닿기 어려운 표면을 최적으로 사용하려면 일반적으로 맞춤 가구를 만들어야합니다. 이러한 유형의 건물의 원래 모양은 특히 모 놀리 식 돔이 너무 독특한 전통적인 건물이있는 지역에서 단점이 될 수 있습니다.

출처:
  1. Seymour, Raymond B., Kauffman, George B.. Polyurethanes: A class of modern versatile materials. „Journal of Chemical Education”. 69 (11), s. 909, 1992
  2. https://www.izolacje.com.pl/artykul/dachy/162089,izolacje-z-pianki-poliuretanowej-a-wyroby-z-welny-mineralnej
  3. Gorzelak G., Halbiniak J., Langier B.: Przewodnik do technologii betonów i zapraw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005
  4. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

작가
PCC 그룹 제품 포털 블로그 편집자

경험이 풍부한 PCC 그룹 전문가 팀(화학자, R&D 전문가, 실험실 직원, 학자 및 카피라이터)이 블로그에 게시된 콘텐츠를 담당합니다. 그들은 매일 산업 혁신을 따르고 기술 솔루션을 구현하여 혁신적인 화학 제품을 제공합니다. 그들은 기사에서 산업과 일상 생활 모두에서 화학의 프로세스와 응용 분야에 대한 지식을 공유합니다.

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